PL50772B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL50772B1
PL50772B1 PL104241A PL10424164A PL50772B1 PL 50772 B1 PL50772 B1 PL 50772B1 PL 104241 A PL104241 A PL 104241A PL 10424164 A PL10424164 A PL 10424164A PL 50772 B1 PL50772 B1 PL 50772B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
weight
zinc
aluminum
copper
alloy
Prior art date
Application number
PL104241A
Other languages
English (en)
Inventor
dr Aleksander Krupkowski prof.
dr. Cze- Urzedu P*u~k*r©«©slaw Adamski doc.
inz. Tadeusz Bitka mgr
inz. \^\ fa«w' utm\Tadeusz Dziemianko mgr
inz. Tadeusz Karwan dr
¦¦¦—-mgr inz. Lechoslaw Wylon "~
inz. StanislawSocha dr
dr Jerzy Wantuchowski doc.
Original Assignee
Polska Akademia Nauk
Filing date
Publication date
Application filed by Polska Akademia Nauk filed Critical Polska Akademia Nauk
Publication of PL50772B1 publication Critical patent/PL50772B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 14. III. 1966 50772 KI. 40b, 17/00 MKP C 22 c UKD 669.55 M/oo iiUGTSKA Wspóltwórcy wynalazku: prof. dr Aleksander Krupkowski, doc. dr. Cze- Urzedu P*u~k*r©«© slaw Adamski, mgr inz. Tadeusz Bitka, mgr inz. \^\ fa«w' utm\ Tadeusz Dziemianko, dr inz. Tadeusz Karwan, "~ ¦¦¦—- mgr inz. Lechoslaw Wylon, dr inz. Stanislaw Socha, doc. dr Jerzy Wantuchowski Wlasciciel patentu: Polska Akademia Nauk (Instytut Podstawowych Problemów Techniki), Warszawa (Polska) Stop do przteróbki plastycznej na osnowie cynkowej o podwyzszo¬ nej zawartosci aluminium i miedzi i Dotychczas do przeróbki plastycznej stosowano glównie stopy cynku o niskich zawartosciach alu¬ minium i miedzi, w zwiazku z czym wlasnosci wytrzymalosciowe i przeciwcierne wyrobów byly stosunkowo niskie.No.wo opracowany stop zawiera: aluminium miedzi magnezu tytanu chromu cynku — 14-r- 20% wagowych — 2-r- 7% wagowych — 0,02,-^0,1% wagowych — 0,05-=-0,3% wagowych — 0-r- 1% wagowych — reszta Stop wykonuje sie z cynku rektyfikowanego oraz zapraw. Topienie przeprowadza sie w pie¬ cach elektrycznych. Wlewki plaskie lub okragle wykonuje sie metoda pólciagla lub ciagla. Tem¬ peratura odlewania 570-i-580oC. Szybkosc odlewa¬ nia okolo 7 cm/min. Parametry przeróbki pla¬ stycznej *sa nastepujace: temperatura wyciskania 250±15°C; szybkosc wyciskania 3-=-8 m/min.; tem¬ peratura walcowania blach 230±10°C; szybkosc walcowania okolo 1 m/isek.Uzyskane wlasnosci metalu w stanie surowym: po wyciskaniu — wytrzymalosc na rozciaganie — 43-=-50 kG/mm2 wydluzenie przy rozciaganiu (a5) — 10-^20% 10 15 25 twardosc Brinella -i-100 kG/mm2 — 95-=- po walcowaniu — wytrzymalosc na rozciaganie — 45-=-50 kG/mm2 wydluzenie przy rozciaganiu (a5) — 10-^20% twardosc Brinella — 100-J- -M05 kG/mm2 Wlasnosci pretów przeciaganych ze . srednicy 10 mm na srednice 5 mm sa nastepujace: wytrzymalosc na rozciaganie okolo 40 kG/mm2 wydluzenie przy rozciaganiu (a5) — 70% twardosc Brinella — 85-^-90 kG/mm2 Wlasnosci blach po przewaleowaniu do grubos¬ ci okolo 1 mm sa nastepujace: wytrzymalosc na rozciaganie — 40^-45 kG/mm2 wydluzenie przy rozciaganiu (a5) — 15-^25% twardosc Brinella — 95-z-lOO kG/mm2 Blachy z nowego stopu cynku mozna platerowac miedzy innymi okladzina z blachy aluminiowej Temperaturawalcowania platerujacego 250 ± 10°C.Warstwa plateru rozklada sie równomiernie na rdzeniu i scisle don przylega. Warstwy z nowo opracowanego stopu cynku beda mogly byc za- 507723 stosowane zamiast dotychczasowych wyrobów ze stopów aluminium i miedzi. PL

Claims (1)

1. Z astr zezenie patentowe Stop do przeróbki plastycznej na osnowie cyn- 4 kowej o podwyzszonej zawartosci aluminium i miedzi, znamienny tym, ze zawiera aluminium 14-^20% wagowych; miedzi 2-s-7% wagowych; ma¬ gnezu do 0,1% wagowych; tytanu do 0,3% wago- 5 wych; chromu do 1% wagowych; cynku — reszta. RSW „Prasa", Wr. 3235/65. Nakl. 270 egz. PL
PL104241A 1964-04-07 PL50772B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL50772B1 true PL50772B1 (pl) 1965-12-15

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kang et al. High strength Mg-9Al serial alloy processed by slow extrusion
Wang et al. High-strength and good-ductility Mg–RE–Zn–Mn magnesium alloy with long-period stacking ordered phase
CA2089171C (en) Improved lithium aluminum alloy system
CA2901879C (en) Improved aluminum-magnesium-lithium alloys, and methods for producing the same
El Mahallawy et al. Effect of Zn addition on the microstructure and mechanical properties of cast, rolled and extruded Mg-6Sn-xZn alloys
EP0981653B1 (en) Method of improving fracture toughness in aluminum-lithium alloys
CN108677041A (zh) 一种7055铝合金扁排及其生产工艺与应用
CN102433479B (zh) 一种具有温挤压特性的镁合金及其挤压材的制备方法
CN103938045B (zh) 一种含钙变形镁合金及其棒材制备方法
US10947609B2 (en) Magnesium alloy having excellent mechanical properties and corrosion resistance and method for manufacturing the same
CN102534304B (zh) 一种高强度锌铝合金棒材的制备方法
Hao et al. Influence of squeeze casting pressure and heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg94Ni2Y4 alloy with LPSO structure
US5135713A (en) Aluminum-lithium alloys having high zinc
EP0281076B1 (en) Aluminum lithium flat rolled product
CN104805331B (zh) 一种工程机械用高强高韧耐磨挤压锌合金u型材及其制备方法
CN109628814A (zh) 轻重稀土复合强化耐热镁合金及其制备方法
CN110983136A (zh) 一种高比强度镁锂合金及制备方法
PL50772B1 (pl)
CN107447152B (zh) 一种高强高韧的镁合金板材及其制备方法
CN108728709A (zh) 一种镁合金的制备方法
CN108118223A (zh) 一种高强度低密度bcc结构镁锂合金棒材及其制备方法
CN112813319A (zh) 一种超高强铆钉制造用铝合金线材的制备方法
WO2017222240A1 (ko) 마그네슘 합금재 및 이의 제조방법
Paramsothy et al. Heat-treating below recrystallization temperature to enhance compressive failure strain and work of fracture of magnesium
CN103045896B (zh) 海洋工程用高强度耐腐蚀铜基合金棒及其制备方法